* Vi har ikke adgang til hele universet. Vi kan kun observere en begrænset region i universet, så vi kan ikke være sikre på, om der har været begivenheder uden for vores observation, der producerede højere temperaturer.
* Det tidlige univers var utroligt varmt. I de første fraktioner af et sekund efter big bang var universet ufatteligt varmt og nåede temperaturer, der blev estimeret til at være i området 10^32 Kelvin. Dette er en temperatur, som vi ikke kan replikere i noget laboratorium i dag.
* Ekstreme begivenheder: Vi ved om nogle ekstremt varme begivenheder, som kollisionen af neutronstjerner, som kan nå temperaturer i billioner af grader. Men der kunne være andre, endnu mere ekstreme, begivenheder, vi ikke har været vidne til.
* "Temperatur" er et komplekst koncept i ekstreme skalaer. På disse utroligt høje energiniveau bliver det normale temperaturbegreb vanskeligere at definere nøjagtigt.
I stedet for en enkelt hotteste temperatur, kan vi tale om de hotteste temperaturer, vi har observeret eller teoretiseret:
* Big Bang: Det tidlige univers, sandsynligvis det hotteste punkt i vores observerbare historie.
* Neutron Star -kollisioner: Disse producerer temperaturer i billioner af grader Kelvin.
* supernovae: Eksplosionerne af massive stjerner, der kan nå temperaturer i milliarder af grader.
* Partikelacceleratorer: Mens vi ikke når ekstreme naturlige begivenheder, giver partikelacceleratorer som den store Hadron Collider os mulighed for at skabe temperaturer i billioner af grader i korte øjeblikke.
Kort sagt kan vi ikke definitivt sige, hvad den absolutte hotteste temperatur i universet er. Vi kan dog diskutere de hotteste temperaturer, vi har observeret eller teoretiseret, som giver fascinerende indsigt i universets ekstreme.