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물리학자가 온도에 대해 이야기할 때, 그는 물체에 내재된 에너지의 척도를 의미합니다. 물체는 원자나 분자의 불규칙한 운동으로 인해 이 에너지를 가집니다. 입자가 더 빠르게 움직일수록 온도도 상승합니다. 따라서 온도는 상태량입니다. 질량, 열용량 등의 양과 함께 온도는 물체의, 또는 물리학에서 자주 표현되듯이 시스템의 에너지 함량을 설명합니다.
또는 매우 간단히:
열에너지 공급은 입자 속도 증가로 이어짐: 온도 상승
열에너지 제거는 입자 속도 감소로 이어짐: 온도 하강
물체가 더 이상 열에너지를 가지지 않으면 분자들은 정지 상태에 있습니다. 이 상태는 현실에서 달성할 수 없습니다. 이보다 에너지가 적은 상태가 없기 때문에 절대 영점이라고 합니다. 이 상태에는 0 K(켈빈) 값이 할당됩니다. 이 때문에 켈빈 온도는 항상 양수입니다.
온도는 에너지 단위로 직접 측정할 수도 있습니다. 그러나 온도를 도로 표현하는 것은 오랜 전통이 있으며 물리학에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 실용적인 이유로 오늘날까지 그렇게 유지되고 있습니다.
온도는 켈빈(K)으로 표시되며, 일상적인 사용을 위해 섭씨(°C) 또는 화씨(°F)(미국 등)로 측정됩니다.
온도 차이에 관해서는 전문가들은 항상 켈빈으로 표현합니다.
환산: 1K º 1°C = 9/5 °F
DIN 1345에 따른 환산 공식:
tC = 5/9 (tF - 32) = TK - 273,15
TK = 273,15 + tC
tF = 1,8 tC + 32