Paano i-convert ang mga minuto sa oras at kabaligtaran: mga halimbawa, pamamaraan, kawili-wiling mga punto. Pag-convert ng mga oras sa minuto sa Microsoft Excel Paano i-convert ang oras mula sa oras sa minuto

Sanay na tayo sa katotohanan na mayroong isang libong gramo sa isang kilo, at isang libong metro sa isang kilometro. At naiintindihan ng lahat na ang 1.5 kilometro ay 1500 metro, at ang 1.3 kilo ay 1300 gramo. Pagdating sa oras at minuto, gumuho ang karaniwang larawan, dahil ang 1.2 oras ay hindi 1200 minuto, o 120 minuto, o 1 oras 20 minuto. At kung minsan ito ay lubhang kinakailangan upang i-convert ang minuto sa oras, o oras sa segundo. Kadalasan, halimbawa, ang gayong pangangailangan ay lumitaw kapag nilutas ang mga problema sa pisika, kapag kinakailangan upang ipahayag ang bilis na ipinahayag sa kilometro bawat oras sa metro bawat segundo. Walang kumplikado dito.

Paano i-convert ang minuto sa oras

Ilang minuto ang mayroon sa 1 oras? 60. Sa totoo lang, batay dito, posible nang malutas ang problema.

Upang i-convert ang mga oras sa minuto, i-multiply lang ang bilang ng mga oras sa 60:

1 oras = 1 * 60 minuto = 60 minuto

3 oras = 3 * 60 minuto = 180 minuto

5.3 oras = 5.3 * 60 minuto = 318 minuto, o = 5 oras + 0.3 oras = 5 oras + 0.3 * 60 minuto = 5 oras 18 minuto

2.14 na oras = 2.14 * 60 minuto = 128.4 minuto

Mula sa huling halimbawa ay malinaw na ang operasyong ito ay gumagana hindi lamang para sa mga halaga ng integer, kundi pati na rin para sa mga fractional.

Kung upang i-convert ang mga oras sa minuto kailangan mong i-multiply sa 60, pagkatapos ay upang i-convert ang mga minuto sa mga oras kailangan mong hatiin ang bilang ng mga minuto sa 60:

120 minuto = 120 / 60 = 2 oras

45 minuto = 45 / 60 = 0.75 oras

204 minuto = 204 / 60 = 3.4 oras, o = 3 oras 24 minuto

24.6 minuto = 24.6 / 60 = 0.41 oras

Kung kailangan mong i-convert ang isang formula na naglalaman ng iba pang mga yunit ng pagsukat, palitan lang ang isang dami ng isa pa, na sumusunod sa mga panuntunan sa itaas. Ang yunit ng pagsukat na "oras" ay dapat palitan ng "60 minuto", at ang "minuto" ay dapat palitan ng "1/60 ng isang oras".

Kung, kapag nagko-convert ng mga oras sa minuto, nakakuha ka ng isang fraction, maaari mong ipagpatuloy ang conversion at malaman kung ilang segundo ang isang fraction ng isang minuto.

Paano i-convert ang mga minuto sa mga segundo

Dahil may animnapung segundo sa isang minuto, hindi rin mahirap ang pag-convert ng isang value sa isa pa. Upang i-convert ang mga minuto sa mga segundo, kailangan mong i-multiply ang oras na ipinahayag sa mga minuto sa pamamagitan ng 60:

1 minuto = 1 * 60 segundo = 60 segundo

3 minuto = 3 * 60 segundo = 180 segundo

5.3 minuto = 5.3 * 60 segundo = 318 segundo, o = 5 minuto + 0.3 minuto = 5 minuto + 0.3 * 60 segundo = 5 minuto 18 segundo

Nalalapat ang operasyong ito sa parehong mga integer at fractional na halaga.

Upang i-convert ang mga segundo sa minuto, kailangan mong hatiin ang bilang ng mga segundo sa 60:

120 segundo = 120 / 60 = 2 minuto

45 segundo = 45 / 60 = 0.75 minuto

204 segundo = 204 / 60 = 3.4 minuto, o = 3 minuto 24 segundo

24.6 segundo = 24.6 / 60 = 0.41 minuto

Kapag nagko-convert ng iba't ibang mga formula, ang yunit ng pagsukat na "minuto" ay dapat palitan ng "60 segundo", at "segundo" ng "1/60 minuto".

Ngayon, alam mo kung paano i-convert ang mga segundo sa minuto, at minuto sa oras, madali mong magagawa

i-convert ang mga segundo sa oras

Dahil mayroong 60 segundo sa 1 minuto, at 60 minuto sa isang oras, lumalabas na mayroong 60 * 60 = 3600 segundo sa isang oras. Nangangahulugan ito na upang i-convert ang mga segundo sa oras, kailangan mong hatiin ang mga ito sa 3600:

8640 segundo = 8640 / 3600 = 2.4 na oras

Sa kabaligtaran, upang i-convert ang mga oras sa mga segundo, kailangan mong i-multiply sa 3600:

1.2 oras = 1.2 * 3600 segundo = 4320 segundo

Maaari mong ipagpatuloy ang pagbabago. Mayroong 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at 365 araw sa isang taon (366 sa isang leap year). Batay sa mga halimbawa sa itaas, sa palagay ko madali mong mai-convert ang isang yunit ng oras sa isa pa.

Tingnan natin kung paano i-convert ang minuto sa oras at vice versa. Una, magkasundo tayo na tiyak na kakailanganin natin ang kaalaman sa aritmetika. Pagkatapos ng lahat, hindi mo magagawa nang walang mga kalkulasyon dito. Kung hindi mo magawa ang mga ito sa iyong ulo o sa isang piraso ng papel, pagkatapos ay gumamit ng calculator. Sa ibaba ay ipapakita namin ang halos lahat ng mga opsyon para sa pag-convert ng minuto sa oras.

Mula sa sinaunang panahon hanggang sa makabagong panahon

Tumingin sa dial. Mayroon itong 60 dibisyon, iyon ay, 60 segundo (minuto). Matagal nang napansin ng mga kaibigan sa matematika na ang agham na ito ay katulad ng isang magic trick, mistisismo, at sa gayon ay nakakatuwa. Ang mga sinaunang tao ay hindi mas hangal kaysa sa ating mga kontemporaryo sa kabaligtaran, nagtagumpay pa sila sa ilang mga paraan.

Ano ang mayroon tayo ngayon:

Siyempre, nakuha ang 3600 segundo sa pamamagitan ng pagpaparami ng 60 minuto * 60 segundo. Tingnan natin muli ang dial: halimbawa, ang orasan (maikling kamay) ay nasa 12, at ang minutong kamay (mahabang kamay) ay nagpapakita na ito ay 20 minuto na. Twenty minutes pasado alas dose na iyon. Ngayon tingnan natin kung paano i-convert ang mga minuto sa mga oras gamit ang halimbawang ito.

Simple at kumplikadong mga kalkulasyon hanggang sa 1 oras

Tandaan ang aritmetika sa elementarya at ika-5 baitang: may mga praksyon. Ano ba ang kinukuha natin? 1 oras = 60 min. At 20 minutes lang tayo. Maaaring hindi tama na tandaan na 20/60 oras lang ang lumipas. Ngunit alam natin na ang mga praksyon ay maaaring mabawasan. Gawin natin ito:

Sa kabuuan, 1/3 ng isang oras ang lumipas, o, kung hahatiin natin, pagkatapos ay 0.33.

Isaalang-alang natin ang isa pang opsyon: ano ang ibig sabihin ng quarter ng isang oras? Paano i-convert ang mga minuto sa mga oras sa kabilang banda?

1/4 na oras = 15 minuto. Paano ito nangyari?

15 min./60 min. = 1/4.

Paano tama ang pagsulat ng 10 minuto sa isang orasan? Ang pamamaraan ng solusyon ay magkapareho:

10 min./60 min. = 1/6 oras = 0.167 oras. Malinaw na ang naturang pag-record ay hindi tama, kaya inirerekomenda na huwag magsalin ng 10 minuto.

Mahigit isang oras

Marami sa atin ang nakakita kung paano, halimbawa, ito ay nakasulat sa anotasyon para sa isang pelikula na ang tagal nito ay: 150 minuto. Paano i-convert ang mga minuto sa mga oras sa kasong ito? Pakitandaan na wala nang mga fraction. Bakit? Dahil sa nakaraang seksyon ay nag-uusap kami tungkol sa isang oras na tumagal ng wala pang 1 oras. Ngunit ngayon ay baligtad na. Sa isang banda, ang lahat ay magiging madali, ngunit sa katotohanan ito ay magiging mas mahirap.

Kaya bumalik tayo sa 150 minuto. Upang hindi mag-isip ng mahabang panahon, iisipin natin ang 60 minuto hanggang sa makarating tayo sa itinatangi na 150: 60 minuto. + 60 min. = 120. We need to stop, kasi kung magdadagdag pa tayo ng 60 minutes, magiging 180 na, at 150 minutes lang ang movie natin. Bumalik sa aming 120 minuto. Syempre 2 hours yun. Ngayon ay ibawas natin ang 120 sa 150 minuto, makakakuha ka ng 30.

Maaari itong gawin nang iba. Huminto sa 120 minuto at mental na abutin ang nawawalang kalahating oras. Narito ang resulta: 150 min. = 2 oras 30 min. = 2.5 oras.

Paano makakuha ng mga minuto mula sa 1.5 oras? Isipin kaagad ang 1 oras 30 minuto: 60 + 30 = 90 minuto.

Isa pang pagpipilian: ang arithmetic fraction isang buo at limang ikasampu, na pagkatapos ng pagbabago ay may anyo: 15/10 = 3/2. Sa katunayan, 1.5 oras ay 3/2 oras.

Isipin ang isang aralin sa ika-3 baitang na nagsasangkot ng mga fraction. Mayroon ding mga larawang may kulay na malinaw na nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng 5/6 o 1/2.

Bakit kailangan ang ganitong kumplikado?

Isipin ang pag-aaral ng iskedyul ng tren. Bilang isang patakaran, sumulat sila, halimbawa, oras ng paglalakbay: 1 oras 5 minuto. Tila malinaw na ang lahat. Ngunit isipin natin kung gaano ito katagal sa ilang minuto? 65 minuto. Iba pa: 2 oras 35 minuto? Kalkulahin natin:

2 oras = 120 minuto, magdagdag ng isa pang 35 minuto. Kabuuan: 120 + 35 = 155 min.

Kaya tiningnan namin kung paano i-convert ang mga minuto sa oras at vice versa. Upang mabilis na makalkula, ipinapayong malaman ang mga pangunahing kaalaman sa matematika. Kung hindi mo kayang gawin ang matematika sa isip, dapat mong lutasin ang problema sa isang piraso ng papel.

Length and distance converter Mass converter Converter ng mga sukat ng volume ng bulk na produkto at mga produktong pagkain Area converter Converter ng volume at mga unit ng sukat sa culinary recipe Temperature converter Converter ng pressure, mechanical stress, Young's modulus Converter ng enerhiya at trabaho Converter ng power Converter ng puwersa Converter ng oras Linear speed converter Flat angle Converter thermal efficiency at fuel efficiency Converter ng mga numero sa iba't ibang number system Converter ng mga unit ng pagsukat ng dami ng impormasyon Mga rate ng pera Mga sukat ng damit at sapatos ng babae Damit ng lalaki at laki ng sapatos Angular velocity at rotation frequency converter Acceleration converter Angular acceleration converter Density converter Specific volume converter Moment of inertia converter Moment of force converter Torque converter Partikular na init ng combustion converter (ayon sa masa) Energy density at specific heat ng combustion converter (ayon sa volume) Temperature difference converter Coefficient of thermal expansion converter Thermal resistance converter Thermal conductivity converter Partikular na heat capacity converter Pagkalantad sa enerhiya at thermal radiation power converter Heat flux density converter Heat transfer coefficient converter Volume flow rate converter Mass flow rate converter Molar flow rate converter Mass flow density converter Molar concentration converter Mass concentration sa solution converter Dynamic (absolute) viscosity converter Kinematic viscosity converter Surface tension converter Vapor permeability converter Water vapor flow density converter Sound level converter Sound level converter Microphone sensitivity converter Converter Sound Pressure Level (SPL) Sound Pressure Level Converter na may Selectable Reference Pressure Luminance Converter Luminous Intensity Converter Illuminance Converter Computer Graphics Rency Converter Wavelength Converter Diopter Power at Focal Length Diopter Power at Lens Magnification (×) Converter electric charge Linear charge density converter Surface charge density converter Volume charge density converter Electric current converter Linear current density converter Surface current density converter Electric field strength converter Electrostatic potential at voltage converter Electrical resistance converter Electrical resistivity converter Electrical conductivity converter Electrical conductivity converter Electrical capacitance Inductance Converter American Wire Gauge Converter Levels sa dBm (dBm o dBm), dBV (dBV), watts, atbp. units Magnetomotive force converter Magnetic field strength converter Magnetic flux converter Magnetic induction converter Radiation. Ionizing radiation absorbed dose rate converter Radioactivity. Radioactive decay converter Radiation. Exposure dose converter Radiation. Absorbed dose converter Decimal prefix converter Paglipat ng data Typography at image processing unit converter Timber volume unit converter Pagkalkula ng molar mass D. I. Mendeleev's periodic table of chemical elements

1 minuto [min] = 0.0166666666666667 oras [oras]

Paunang halaga

Na-convert na halaga

pangalawang millisecond microsecond nanosecond picosecond femtosecond attosecond 10 nanoseconds minutong oras araw linggo buwan buwang synodic buwan taon Julian leap year tropikal na taon sidereal taon sidereal araw sidereal oras sidereal minuto sidereal second fortnite (14 na araw) dekada siglo milenyo (millennium) pitong taon walong taon labinlimang taon taon skoe oras taon (Gregorian) sidereal buwan anomalistic buwan anomalistic taon draconic buwan draconic taon

Higit pa tungkol sa oras

Pangkalahatang impormasyon. Mga pisikal na katangian ng oras

Ang oras ay maaaring tingnan sa dalawang paraan: bilang isang mathematical system na nilikha upang tulungan ang ating pag-unawa sa Uniberso at ang daloy ng mga kaganapan, o bilang isang pagsukat, bahagi ng istraktura ng Uniberso. Sa klasikal na mekanika, ang oras ay hindi nakasalalay sa iba pang mga variable at ang pagpasa ng oras ay pare-pareho. Ang teorya ng relativity ni Einstein, sa kabaligtaran, ay nagsasaad na ang mga kaganapan na sabay-sabay sa isang frame ng sanggunian ay maaaring mangyari nang asynchronous sa isa pa kung ito ay gumagalaw na may kaugnayan sa una. Ang kababalaghang ito ay tinatawag na relativistic time dilation. Ang inilarawan sa itaas na pagkakaiba sa oras ay makabuluhan sa mga bilis na malapit sa bilis ng liwanag, at napatunayan na sa eksperimento, halimbawa, sa eksperimento ng Hafele-Keating. Ang mga siyentipiko ay nag-synchronize ng limang atomic na orasan at iniwan ang isa na hindi gumagalaw sa laboratoryo. Ang natitirang mga relo ay lumipad sa paligid ng Earth nang dalawang beses sa mga pampasaherong eroplano. Nalaman nina Hafele at Keating na ang mga naglalakbay na orasan ay nahuhuli sa mga nakatigil na orasan, ayon sa hinulaang relativity. Ang epekto ng gravity, pati na rin ang pagtaas ng bilis, ay nagpapabagal sa oras.

Pagsukat ng oras

Tinutukoy ng mga orasan ang kasalukuyang oras sa mga unit na mas maliit sa isang araw, habang ang mga kalendaryo ay abstract system na kumakatawan sa mas mahabang agwat ng oras gaya ng mga araw, linggo, buwan at taon. Ang pinakamaliit na yunit ng oras ay ang pangalawa, isa sa pitong yunit ng SI. Ang pamantayan ng isang segundo ay: "9192631770 na panahon ng radiation na tumutugma sa paglipat sa pagitan ng dalawang hyperfine na antas ng ground state ng cesium-133 atom."

Mechanical na relo

Karaniwang sinusukat ng mga mekanikal na orasan ang bilang ng mga cyclic oscillations ng mga kaganapan sa isang partikular na haba, tulad ng oscillation ng isang pendulum, na umi-swing nang isang beses bawat segundo. Sinusubaybayan ng isang sundial ang paggalaw ng Araw sa kalangitan sa buong araw at ipinapakita ang oras sa isang dial gamit ang isang anino. Ang mga orasan ng tubig, na malawakang ginagamit noong unang panahon at Middle Ages, ay sumusukat ng oras sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa pagitan ng ilang sisidlan, habang ang mga orasan ay gumagamit ng buhangin at mga katulad na materyales.

Ang Long Now Foundation sa San Francisco ay bumubuo ng isang 10,000-taong orasan na tinatawag na Clock of the Long Now, na idinisenyo upang tumagal at manatiling tumpak sa loob ng sampung libong taon. Ang proyekto ay naglalayong lumikha ng isang simple, naiintindihan at madaling gamitin at disenyo ng pagkukumpuni. Walang mga mahalagang metal ang gagamitin sa paggawa ng relo. Ang disenyo ay kasalukuyang nangangailangan ng operasyon ng tao, kabilang ang paikot-ikot na relo. Ang oras ay pinananatili ng isang dual system na binubuo ng isang hindi tumpak ngunit maaasahang mechanical pendulum at isang hindi maaasahan (dahil sa panahon) ngunit tumpak na lens na nangongolekta ng sikat ng araw. Sa oras ng pagsulat (Enero 2013), isang prototype ng relo na ito ang ginagawa.

Atomic na orasan

Sa kasalukuyan, ang mga atomic na orasan ay ang pinakatumpak na mga instrumento sa pagsukat ng oras. Ginagamit ang mga ito upang matiyak ang katumpakan sa pagsasahimpapawid sa radyo, mga global navigation satellite system, at sa buong mundo na tumpak na pagsukat ng oras. Sa ganitong mga orasan, ang mga thermal vibrations ng mga atom ay pinabagal sa pamamagitan ng pag-iilaw sa kanila ng laser light ng naaangkop na dalas sa isang temperatura na malapit sa absolute zero. Ang oras ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagsukat ng dalas ng radiation na nagreresulta mula sa paglipat ng mga electron sa pagitan ng mga antas, at ang dalas ng mga oscillations na ito ay nakasalalay sa mga electrostatic na puwersa sa pagitan ng mga electron at ng nucleus, gayundin sa masa ng nucleus. Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwang atomic na orasan ay gumagamit ng mga atomo ng cesium, rubidium, o hydrogen. Ang mga atomic na orasan na nakabatay sa cesium ay ang pinakatumpak sa pangmatagalang paggamit. Ang kanilang pagkakamali ay mas mababa sa isang segundo bawat milyong taon. Ang mga orasan ng hydrogen atomic ay humigit-kumulang sampung beses na mas tumpak sa mas maikling panahon, hanggang sa isang linggo.

Iba pang oras na mga instrumento sa pagsukat

Kasama sa iba pang mga instrumento sa pagsukat ang mga chronometer, na sumusukat sa oras na may sapat na katumpakan para magamit sa pag-navigate. Sa kanilang tulong, ang heograpikal na posisyon ay tinutukoy batay sa posisyon ng mga bituin at planeta. Ngayon, ang isang chronometer ay karaniwang dinadala sa mga barko bilang isang backup na aparato sa pag-navigate, at alam ng mga propesyonal sa dagat kung paano ito gamitin sa pag-navigate. Gayunpaman, mas madalas ginagamit ang mga global navigation satellite system kaysa sa mga chronometer at sextant.

UTC

Ang Coordinated Universal Time (UTC) ay ginagamit sa buong mundo bilang universal time measurement system. Ito ay batay sa International Atomic Time (TAI) system, na gumagamit ng weighted average na oras ng higit sa 200 atomic na orasan sa buong mundo upang kalkulahin ang tumpak na oras. Mula noong 2012, ang TAI ay nauna nang 35 segundo sa UTC dahil ang UTC, hindi tulad ng TAI, ay gumagamit ng average na araw ng araw. Dahil ang isang araw ng araw ay bahagyang mas mahaba kaysa sa 24 na oras, ang mga segundo ng koordinasyon ay idinaragdag sa UTC upang i-coordinate ang UTC sa isang araw ng araw. Minsan ang mga segundong ito ng koordinasyon ay nagdudulot ng iba't ibang problema, lalo na sa mga lugar kung saan ginagamit ang mga computer. Upang maiwasan ang mga ganitong problema na lumitaw, ang ilang mga institusyon, gaya ng server department sa Google, ay gumagamit ng "leap blur" sa halip na mga segundo ng koordinasyon - nagpapahaba ng ilang segundo sa pamamagitan ng millisecond upang ang kabuuan ng mga extension na ito ay katumbas ng isang segundo.

Ang UTC ay batay sa mga atomic na orasan, habang ang Greenwich Mean Time (GMT) ay batay sa haba ng araw ng araw. Hindi gaanong tumpak ang GMT dahil nakadepende ito sa panahon ng pag-ikot ng Earth, na hindi pare-pareho. Ang GMT ay malawakang ginagamit sa nakaraan, ngunit ngayon ay UTC ang ginagamit sa halip.

Mga kalendaryo

Ang mga kalendaryo ay binubuo ng isa o higit pang mga antas ng mga cycle tulad ng mga araw, linggo, buwan at taon. Nahahati sila sa lunar, solar, lunisolar.

Mga kalendaryong lunar

Ang mga kalendaryong lunar ay batay sa mga yugto ng buwan. Ang bawat buwan ay isang lunar cycle, at ang taon ay 12 buwan o 354.37 araw. Ang taon ng lunar ay mas maikli kaysa sa taon ng solar, at bilang isang resulta, ang mga kalendaryong lunar ay nag-synchronize sa taon ng solar isang beses lamang sa bawat 33 na taon ng lunar. Isa sa mga kalendaryong ito ay Islamic. Ginagamit ito para sa mga layuning pangrelihiyon at bilang opisyal na kalendaryo sa Saudi Arabia.

Time-lapse photography. Namumulaklak na sayklamen. Ang isang dalawang linggong proseso ay naging dalawang minuto.

Mga kalendaryong solar

Ang mga kalendaryong solar ay batay sa paggalaw ng Araw at mga panahon. Ang kanilang frame of reference ay ang solar o tropikal na taon, na kung saan ay ang oras na kinakailangan para sa Araw upang makumpleto ang isang cycle ng mga panahon, tulad ng mula sa winter solstice hanggang sa winter solstice. Ang isang tropikal na taon ay 365,242 araw. Dahil sa precession ng axis ng Earth, iyon ay, ang mabagal na pagbabago sa posisyon ng axis ng pag-ikot ng Earth, ang tropikal na taon ay humigit-kumulang 20 minuto na mas maikli kaysa sa oras na aabutin ng Earth upang umikot ang Araw nang minsang may kaugnayan sa mga nakapirming bituin. (ang sidereal na taon). Ang tropikal na taon ay unti-unting nagiging mas maikli ng 0.53 segundo bawat 100 tropikal na taon, kaya malamang na kailanganin ang reporma sa hinaharap upang i-synchronize ang mga solar calendar sa tropikal na taon.

Ang pinakatanyag at malawakang ginagamit na solar calendar ay ang Gregorian calendar. Nakabatay ito sa kalendaryong Julian, na nakabatay naman sa lumang kalendaryong Romano. Ipinapalagay ng kalendaryong Julian na ang isang taon ay binubuo ng 365.25 araw. Sa katunayan, ang tropikal na taon ay 11 minutong mas maikli. Bilang resulta ng kamalian na ito, noong 1582 ang kalendaryong Julian ay 10 araw bago ang tropikal na taon. Ginamit ang kalendaryong Gregorian upang itama ang pagkakaibang ito, at unti-unting pinalitan nito ang iba pang mga kalendaryo sa maraming bansa. Ang ilang mga lugar, kabilang ang Orthodox Church, ay gumagamit pa rin ng Julian calendar. Pagsapit ng 2013, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kalendaryong Julian at Gregorian ay 13 araw.

Upang pagsabayin ang 365-araw na Gregorian na taon sa 365.2425-araw na taon ng tropiko, ang kalendaryong Gregorian ay nagdaragdag ng isang leap year na 366 na araw. Ginagawa ito tuwing apat na taon, maliban sa mga taon na nahahati sa 100 ngunit hindi nahahati ng 400. Halimbawa, ang 2000 ay isang leap year, ngunit ang 1900 ay hindi.

Time-lapse photography. Namumulaklak na orchid. Ang tatlong araw na proseso ay pinaikli sa isa't kalahating minuto.

Lunar-solar na kalendaryo

Ang mga kalendaryong lunisolar ay isang kumbinasyon ng mga kalendaryong lunar at solar. Karaniwan, ang kanilang buwan ay katumbas ng lunar phase, at ang mga buwan ay nagpapalit-palit sa pagitan ng 29 at 30 araw, dahil ang tinatayang average na haba ng isang lunar na buwan ay 29.53 araw. Upang i-synchronize ang kalendaryong lunisolar sa taon ng tropiko, bawat ilang taon ay idinaragdag ang ikalabintatlong buwan sa taon ng kalendaryong lunar. Halimbawa, sa kalendaryong Hebreo, ang ikalabintatlong buwan ay idinagdag ng pitong beses sa paglipas ng labinsiyam na taon - ito ay tinatawag na 19-taong cycle, o ang Metonic cycle. Ang mga kalendaryong Tsino at Hindu ay mga halimbawa rin ng mga kalendaryong lunisolar.

Iba pang mga kalendaryo

Iba pang mga uri ng kalendaryo ay batay sa astronomical phenomena, tulad ng paggalaw ng Venus, o makasaysayang mga kaganapan, tulad ng mga pagbabago sa mga pinuno. Halimbawa, ang kalendaryong Hapones (年号 nengo, literal, ang pangalan ng isang panahon) ay ginagamit bilang karagdagan sa kalendaryong Gregorian. Ang pangalan ng taon ay tumutugma sa pangalan ng panahon, na tinatawag ding motto ng emperador, at ang taon ng paghahari ng emperador ng panahong iyon. Sa pag-akyat sa trono, inaprubahan ng bagong emperador ang kanyang motto, at magsisimula ang countdown ng isang bagong panahon. Ang motto ng emperador sa kalaunan ay naging kanyang posthumous na pangalan. Ayon sa pamamaraang ito, ang 2013 ay tinatawag na Heisei 25, iyon ay, ang ika-25 taon ng paghahari ni Emperor Akihito sa panahon ng Heisei.

Nahihirapan ka bang isalin ang mga yunit ng pagsukat mula sa isang wika patungo sa isa pa? Ang mga kasamahan ay handang tumulong sa iyo. Mag-post ng tanong sa TCTerms at sa loob ng ilang minuto makakatanggap ka ng sagot.

Maraming mga kaganapan ang ipinakita sa ilang minuto. Ngunit madalas, para sa kadalian ng pang-unawa o ilang karagdagang mga kalkulasyon, kinakailangan upang kumatawan sa mga minutong ito sa mga oras. Paano ito gawin? Basahin ang mga tagubilin.

Bago mo simulan ang pag-convert ng mga minuto sa oras, ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang bawat oras ay binubuo ng 60 minuto.


Ngayon ay madali mong malalaman kung anong bilang ng mga oras ang kinakatawan ng ipinakita na mga minuto. Upang gawin ito, hatiin ang bilang ng mga minuto sa 60. Kunin lamang ang buong bahagi - ito ang magiging bilang ng buong oras. Halimbawa, i-convert natin ang 210 minuto sa oras.


Tandaan, ang fractional na bahagi na nakuha pagkatapos ng paghahati ay hindi katumbas ng bilang ng mga minuto. Ibig sabihin, ang 210 minuto ay hindi tatlong oras at limampung minuto.


Upang matukoy ang bilang ng mga minuto, kailangan mo munang i-multiply ang bilang ng buong oras na nakuha pagkatapos ng paghahati sa 60.


Ngayon, hanapin natin ang pagkakaiba sa pagitan ng unang bilang ng mga minuto at ang resultang produkto. Ito ang kinakailangang bilang ng mga minuto. Kaya, sa aming halimbawa, ang 210 minuto ay 3 oras 30 minuto.

Length and distance converter Mass converter Converter ng mga sukat ng volume ng bulk na produkto at mga produktong pagkain Area converter Converter ng volume at mga unit ng sukat sa culinary recipe Temperature converter Converter ng pressure, mechanical stress, Young's modulus Converter ng enerhiya at trabaho Converter ng power Converter ng puwersa Converter ng oras Linear speed converter Flat angle Converter thermal efficiency at fuel efficiency Converter ng mga numero sa iba't ibang number system Converter ng mga unit ng pagsukat ng dami ng impormasyon Mga rate ng pera Mga sukat ng damit at sapatos ng babae Damit ng lalaki at laki ng sapatos Angular velocity at rotation frequency converter Acceleration converter Angular acceleration converter Density converter Specific volume converter Moment of inertia converter Moment of force converter Torque converter Partikular na init ng combustion converter (ayon sa masa) Energy density at specific heat ng combustion converter (ayon sa volume) Temperature difference converter Coefficient of thermal expansion converter Thermal resistance converter Thermal conductivity converter Partikular na heat capacity converter Pagkalantad sa enerhiya at thermal radiation power converter Heat flux density converter Heat transfer coefficient converter Volume flow rate converter Mass flow rate converter Molar flow rate converter Mass flow density converter Molar concentration converter Mass concentration sa solution converter Dynamic (absolute) viscosity converter Kinematic viscosity converter Surface tension converter Vapor permeability converter Water vapor flow density converter Sound level converter Sound level converter Microphone sensitivity converter Converter Sound Pressure Level (SPL) Sound Pressure Level Converter na may Selectable Reference Pressure Luminance Converter Luminous Intensity Converter Illuminance Converter Computer Graphics Rency Converter Wavelength Converter Diopter Power at Focal Length Diopter Power at Lens Magnification (×) Converter electric charge Linear charge density converter Surface charge density converter Volume charge density converter Electric current converter Linear current density converter Surface current density converter Electric field strength converter Electrostatic potential at voltage converter Electrical resistance converter Electrical resistivity converter Electrical conductivity converter Electrical conductivity converter Electrical capacitance Inductance Converter American Wire Gauge Converter Levels sa dBm (dBm o dBm), dBV (dBV), watts, atbp. units Magnetomotive force converter Magnetic field strength converter Magnetic flux converter Magnetic induction converter Radiation. Ionizing radiation absorbed dose rate converter Radioactivity. Radioactive decay converter Radiation. Exposure dose converter Radiation. Absorbed dose converter Decimal prefix converter Paglipat ng data Typography at image processing unit converter Timber volume unit converter Pagkalkula ng molar mass D. I. Mendeleev's periodic table of chemical elements

1 minuto [min] = 0.0166666666666667 oras [oras]

Paunang halaga

Na-convert na halaga

pangalawang millisecond microsecond nanosecond picosecond femtosecond attosecond 10 nanoseconds minutong oras araw linggo buwan buwang synodic buwan taon Julian leap year tropikal na taon sidereal taon sidereal araw sidereal oras sidereal minuto sidereal second fortnite (14 na araw) dekada siglo milenyo (millennium) pitong taon walong taon labinlimang taon taon skoe oras taon (Gregorian) sidereal buwan anomalistic buwan anomalistic taon draconic buwan draconic taon

Tulad ng nakikita mo, ang pag-convert ng mga minuto sa oras ay medyo simple. Kailangan mo lamang tandaan ang mga patakaran ng pagpaparami, paghahati at pagbabawas.

Higit pa tungkol sa oras

Pangkalahatang impormasyon. Mga pisikal na katangian ng oras

Ang oras ay maaaring tingnan sa dalawang paraan: bilang isang mathematical system na nilikha upang tulungan ang ating pag-unawa sa Uniberso at ang daloy ng mga kaganapan, o bilang isang pagsukat, bahagi ng istraktura ng Uniberso. Sa klasikal na mekanika, ang oras ay hindi nakasalalay sa iba pang mga variable at ang pagpasa ng oras ay pare-pareho. Ang teorya ng relativity ni Einstein, sa kabaligtaran, ay nagsasaad na ang mga kaganapan na sabay-sabay sa isang frame ng sanggunian ay maaaring mangyari nang asynchronous sa isa pa kung ito ay gumagalaw na may kaugnayan sa una. Ang kababalaghang ito ay tinatawag na relativistic time dilation. Ang inilarawan sa itaas na pagkakaiba sa oras ay makabuluhan sa mga bilis na malapit sa bilis ng liwanag, at napatunayan na sa eksperimento, halimbawa, sa eksperimento ng Hafele-Keating. Ang mga siyentipiko ay nag-synchronize ng limang atomic na orasan at iniwan ang isa na hindi gumagalaw sa laboratoryo. Ang natitirang mga relo ay lumipad sa paligid ng Earth nang dalawang beses sa mga pampasaherong eroplano. Nalaman nina Hafele at Keating na ang mga naglalakbay na orasan ay nahuhuli sa mga nakatigil na orasan, ayon sa hinulaang relativity. Ang epekto ng gravity, pati na rin ang pagtaas ng bilis, ay nagpapabagal sa oras.

Pagsukat ng oras

Tinutukoy ng mga orasan ang kasalukuyang oras sa mga unit na mas maliit sa isang araw, habang ang mga kalendaryo ay abstract system na kumakatawan sa mas mahabang agwat ng oras gaya ng mga araw, linggo, buwan at taon. Ang pinakamaliit na yunit ng oras ay ang pangalawa, isa sa pitong yunit ng SI. Ang pamantayan ng isang segundo ay: "9192631770 na panahon ng radiation na tumutugma sa paglipat sa pagitan ng dalawang hyperfine na antas ng ground state ng cesium-133 atom."

Mechanical na relo

Karaniwang sinusukat ng mga mekanikal na orasan ang bilang ng mga cyclic oscillations ng mga kaganapan sa isang partikular na haba, tulad ng oscillation ng isang pendulum, na umi-swing nang isang beses bawat segundo. Sinusubaybayan ng isang sundial ang paggalaw ng Araw sa kalangitan sa buong araw at ipinapakita ang oras sa isang dial gamit ang isang anino. Ang mga orasan ng tubig, na malawakang ginagamit noong unang panahon at Middle Ages, ay sumusukat ng oras sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa pagitan ng ilang sisidlan, habang ang mga orasan ay gumagamit ng buhangin at mga katulad na materyales.

Ang Long Now Foundation sa San Francisco ay bumubuo ng isang 10,000-taong orasan na tinatawag na Clock of the Long Now, na idinisenyo upang tumagal at manatiling tumpak sa loob ng sampung libong taon. Ang proyekto ay naglalayong lumikha ng isang simple, naiintindihan at madaling gamitin at disenyo ng pagkukumpuni. Walang mga mahalagang metal ang gagamitin sa paggawa ng relo. Ang disenyo ay kasalukuyang nangangailangan ng operasyon ng tao, kabilang ang paikot-ikot na relo. Ang oras ay pinananatili ng isang dual system na binubuo ng isang hindi tumpak ngunit maaasahang mechanical pendulum at isang hindi maaasahan (dahil sa panahon) ngunit tumpak na lens na nangongolekta ng sikat ng araw. Sa oras ng pagsulat (Enero 2013), isang prototype ng relo na ito ang ginagawa.

Atomic na orasan

Sa kasalukuyan, ang mga atomic na orasan ay ang pinakatumpak na mga instrumento sa pagsukat ng oras. Ginagamit ang mga ito upang matiyak ang katumpakan sa pagsasahimpapawid sa radyo, mga global navigation satellite system, at sa buong mundo na tumpak na pagsukat ng oras. Sa ganitong mga orasan, ang mga thermal vibrations ng mga atom ay pinabagal sa pamamagitan ng pag-iilaw sa kanila ng laser light ng naaangkop na dalas sa isang temperatura na malapit sa absolute zero. Ang oras ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagsukat ng dalas ng radiation na nagreresulta mula sa paglipat ng mga electron sa pagitan ng mga antas, at ang dalas ng mga oscillations na ito ay nakasalalay sa mga electrostatic na puwersa sa pagitan ng mga electron at ng nucleus, gayundin sa masa ng nucleus. Sa kasalukuyan, ang pinakakaraniwang atomic na orasan ay gumagamit ng mga atomo ng cesium, rubidium, o hydrogen. Ang mga atomic na orasan na nakabatay sa cesium ay ang pinakatumpak sa pangmatagalang paggamit. Ang kanilang pagkakamali ay mas mababa sa isang segundo bawat milyong taon. Ang mga orasan ng hydrogen atomic ay humigit-kumulang sampung beses na mas tumpak sa mas maikling panahon, hanggang sa isang linggo.

Iba pang oras na mga instrumento sa pagsukat

Kasama sa iba pang mga instrumento sa pagsukat ang mga chronometer, na sumusukat sa oras na may sapat na katumpakan para magamit sa pag-navigate. Sa kanilang tulong, ang heograpikal na posisyon ay tinutukoy batay sa posisyon ng mga bituin at planeta. Ngayon, ang isang chronometer ay karaniwang dinadala sa mga barko bilang isang backup na aparato sa pag-navigate, at alam ng mga propesyonal sa dagat kung paano ito gamitin sa pag-navigate. Gayunpaman, mas madalas ginagamit ang mga global navigation satellite system kaysa sa mga chronometer at sextant.

UTC

Ang Coordinated Universal Time (UTC) ay ginagamit sa buong mundo bilang universal time measurement system. Ito ay batay sa International Atomic Time (TAI) system, na gumagamit ng weighted average na oras ng higit sa 200 atomic na orasan sa buong mundo upang kalkulahin ang tumpak na oras. Mula noong 2012, ang TAI ay nauna nang 35 segundo sa UTC dahil ang UTC, hindi tulad ng TAI, ay gumagamit ng average na araw ng araw. Dahil ang isang araw ng araw ay bahagyang mas mahaba kaysa sa 24 na oras, ang mga segundo ng koordinasyon ay idinaragdag sa UTC upang i-coordinate ang UTC sa isang araw ng araw. Minsan ang mga segundong ito ng koordinasyon ay nagdudulot ng iba't ibang problema, lalo na sa mga lugar kung saan ginagamit ang mga computer. Upang maiwasan ang mga ganitong problema na lumitaw, ang ilang mga institusyon, gaya ng server department sa Google, ay gumagamit ng "leap blur" sa halip na mga segundo ng koordinasyon - nagpapahaba ng ilang segundo sa pamamagitan ng millisecond upang ang kabuuan ng mga extension na ito ay katumbas ng isang segundo.

Ang UTC ay batay sa mga atomic na orasan, habang ang Greenwich Mean Time (GMT) ay batay sa haba ng araw ng araw. Hindi gaanong tumpak ang GMT dahil nakadepende ito sa panahon ng pag-ikot ng Earth, na hindi pare-pareho. Ang GMT ay malawakang ginagamit sa nakaraan, ngunit ngayon ay UTC ang ginagamit sa halip.

Mga kalendaryo

Ang mga kalendaryo ay binubuo ng isa o higit pang mga antas ng mga cycle tulad ng mga araw, linggo, buwan at taon. Nahahati sila sa lunar, solar, lunisolar.

Mga kalendaryong lunar

Ang mga kalendaryong lunar ay batay sa mga yugto ng buwan. Ang bawat buwan ay isang lunar cycle, at ang taon ay 12 buwan o 354.37 araw. Ang taon ng lunar ay mas maikli kaysa sa taon ng solar, at bilang isang resulta, ang mga kalendaryong lunar ay nag-synchronize sa taon ng solar isang beses lamang sa bawat 33 na taon ng lunar. Isa sa mga kalendaryong ito ay Islamic. Ginagamit ito para sa mga layuning pangrelihiyon at bilang opisyal na kalendaryo sa Saudi Arabia.

Time-lapse photography. Namumulaklak na sayklamen. Ang isang dalawang linggong proseso ay naging dalawang minuto.

Mga kalendaryong solar

Ang mga kalendaryong solar ay batay sa paggalaw ng Araw at mga panahon. Ang kanilang frame of reference ay ang solar o tropikal na taon, na kung saan ay ang oras na kinakailangan para sa Araw upang makumpleto ang isang cycle ng mga panahon, tulad ng mula sa winter solstice hanggang sa winter solstice. Ang isang tropikal na taon ay 365,242 araw. Dahil sa precession ng axis ng Earth, iyon ay, ang mabagal na pagbabago sa posisyon ng axis ng pag-ikot ng Earth, ang tropikal na taon ay humigit-kumulang 20 minuto na mas maikli kaysa sa oras na aabutin ng Earth upang umikot ang Araw nang minsang may kaugnayan sa mga nakapirming bituin. (ang sidereal na taon). Ang tropikal na taon ay unti-unting nagiging mas maikli ng 0.53 segundo bawat 100 tropikal na taon, kaya malamang na kailanganin ang reporma sa hinaharap upang i-synchronize ang mga solar calendar sa tropikal na taon.

Ang pinakatanyag at malawakang ginagamit na solar calendar ay ang Gregorian calendar. Nakabatay ito sa kalendaryong Julian, na nakabatay naman sa lumang kalendaryong Romano. Ipinapalagay ng kalendaryong Julian na ang isang taon ay binubuo ng 365.25 araw. Sa katunayan, ang tropikal na taon ay 11 minutong mas maikli. Bilang resulta ng kamalian na ito, noong 1582 ang kalendaryong Julian ay 10 araw bago ang tropikal na taon. Ginamit ang kalendaryong Gregorian upang itama ang pagkakaibang ito, at unti-unting pinalitan nito ang iba pang mga kalendaryo sa maraming bansa. Ang ilang mga lugar, kabilang ang Orthodox Church, ay gumagamit pa rin ng Julian calendar. Pagsapit ng 2013, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kalendaryong Julian at Gregorian ay 13 araw.

Upang pagsabayin ang 365-araw na Gregorian na taon sa 365.2425-araw na taon ng tropiko, ang kalendaryong Gregorian ay nagdaragdag ng isang leap year na 366 na araw. Ginagawa ito tuwing apat na taon, maliban sa mga taon na nahahati sa 100 ngunit hindi nahahati ng 400. Halimbawa, ang 2000 ay isang leap year, ngunit ang 1900 ay hindi.

Time-lapse photography. Namumulaklak na orchid. Ang tatlong araw na proseso ay pinaikli sa isa't kalahating minuto.

Lunar-solar na kalendaryo

Ang mga kalendaryong lunisolar ay isang kumbinasyon ng mga kalendaryong lunar at solar. Karaniwan, ang kanilang buwan ay katumbas ng lunar phase, at ang mga buwan ay nagpapalit-palit sa pagitan ng 29 at 30 araw, dahil ang tinatayang average na haba ng isang lunar na buwan ay 29.53 araw. Upang i-synchronize ang kalendaryong lunisolar sa taon ng tropiko, bawat ilang taon ay idinaragdag ang ikalabintatlong buwan sa taon ng kalendaryong lunar. Halimbawa, sa kalendaryong Hebreo, ang ikalabintatlong buwan ay idinagdag ng pitong beses sa paglipas ng labinsiyam na taon - ito ay tinatawag na 19-taong cycle, o ang Metonic cycle. Ang mga kalendaryong Tsino at Hindu ay mga halimbawa rin ng mga kalendaryong lunisolar.

Iba pang mga kalendaryo

Iba pang mga uri ng kalendaryo ay batay sa astronomical phenomena, tulad ng paggalaw ng Venus, o makasaysayang mga kaganapan, tulad ng mga pagbabago sa mga pinuno. Halimbawa, ang kalendaryong Hapones (年号 nengo, literal, ang pangalan ng isang panahon) ay ginagamit bilang karagdagan sa kalendaryong Gregorian. Ang pangalan ng taon ay tumutugma sa pangalan ng panahon, na tinatawag ding motto ng emperador, at ang taon ng paghahari ng emperador ng panahong iyon. Sa pag-akyat sa trono, inaprubahan ng bagong emperador ang kanyang motto, at magsisimula ang countdown ng isang bagong panahon. Ang motto ng emperador sa kalaunan ay naging kanyang posthumous na pangalan. Ayon sa pamamaraang ito, ang 2013 ay tinatawag na Heisei 25, iyon ay, ang ika-25 taon ng paghahari ni Emperor Akihito sa panahon ng Heisei.

Nahihirapan ka bang isalin ang mga yunit ng pagsukat mula sa isang wika patungo sa isa pa? Ang mga kasamahan ay handang tumulong sa iyo. Mag-post ng tanong sa TCTerms at sa loob ng ilang minuto makakatanggap ka ng sagot.