온도,temperature

물질에 열을 가하면 온도가 올라간다.
온도는 열의 흐름의 방향을 결정하는 요인. (Temperature is the factor that determines the direction of heat flow.)
온도가 높은(뜨거운) 물체에서 온도가 낮은(찬) 물체로 에너지,energy가 흐르는 것을 열,heat이라고 함.

Temperature is a measure of the random motions of the components of a substance.
기호
보통 T를 쓰는 듯

Scales/Systems
℃ Celsius 0~100
℉ Fahrenheit 32~212
K Kelvin/absolute C+273.15

화씨/섭씨 변환
화씨는 물은 32 °F에서 얼고 212 °F에서 끓는다. 따라서 화씨는 32부터 시작함을 생각한다. 화씨의 스케일이 더 크다(비율,rate (212-32)/100 = 180/100 = 9/5). 이것만 알면 변환 공식은 쉽다.
$C=\frac59(F-32)$
$F=\frac95C+32$

샤를 법칙에 의하면, 이상기체,ideal_gas의 절대온도부피,volume비례,proportion함.

Sub: 절대온도
{

RR:절대온도,absolute_temperature
}
온도에서 27 °C가 자주 나오는 이유는 절대온도(중 켈빈온도) 300 K가 되어 계산이 편해지기 때문.
절대영도,absolute_zero
{
엔트로피,entropy=0?

=0K?


https://en.citizendium.org/wiki/Absolute_zero
}
(기타, misc) 모호하지만 실용적인 용도로 자주 쓰이는 온도 표현:
많은 금속,metal은 매우 낮은 어떤 온도에서 온도가 낮아짐에 따라 비저항,resistivity이 갑자기 감소한다.
이 성질을 초전도성,superconductivity이라 하고 그 물질은 초전도체,superconductor. 초전도,superconduction.
알루미늄, 주석,tin, 수은,mercury, 납,lead이 이런 성질을 보임.
(Brookes Basic Electric Circuits (1975))

퀴리 온도(Curie temperature):
강자성,ferromagnetism이 사라지는 온도? 강자성물질의 자성이 사라지는 온도?
See 자기,자성,magnetism

온도를 재는 도구는 온도계,thermometer.