物理学者が温度について語るとき、それは物体に内在するエネルギーの尺度を意味します。物体はその原子や分子の不規則な運動によってこのエネルギーを持ちます。粒子が速く動くほど、温度も上昇します。したがって、温度は状態量です。質量、熱容量などの量とともに、温度は物体の、あるいは物理学でよく表現されるように、系のエネルギー内容を表します。
または非常に簡単に言うと:
熱エネルギーの供給は粒子速度の増加をもたらす:温度が上昇する
熱エネルギーの除去は粒子速度の減少をもたらす:温度が下降する
物体が熱エネルギーをまったく持たなくなると、その分子は静止状態にあります。この状態は現実には達成できません。これ以上エネルギーの少ない状態が存在しないため、絶対零点と呼ばれます。この状態には0 K(ケルビン)という値が割り当てられます。そのため、ケルビン温度は常に正の量です。
温度はエネルギー単位で直接測定することも可能です。しかし、温度を度で表すことには長い伝統があり、物理学に深く根付いています。実用的な理由から、今日までそのままになっています。
温度はケルビン(K)で表され、日常使用ではセルシウス度(°C)またはファーレンハイト(°F)(米国など)で測定されます。
温度差については、専門家は常にケルビンで表現します。
換算:1K º 1°C = 9/5 °F
DIN 1345による換算式:
tC = 5/9 (tF - 32) = TK - 273,15
TK = 273,15 + tC
tF = 1,8 tC + 32