* Begrænsninger af Celsius og Fahrenheit: Celsius- og Fahrenheit -skalaerne er baseret på vilkårlige referencepunkter (frysnings- og kogepunkter af vand). Dette betyder, at temperaturer under nul grader stadig kan indeholde varmeenergi.
* forståelse af gassens opførsel: Forskere opdagede, at gasser opfører sig på en forudsigelig måde, når de opvarmes eller afkøles. De fandt, at volumenet af en gas ville falde med et specifikt beløb for hver grad Celsius fald i temperaturen.
* nul kelvin som den absolutte nul: Ved at ekstrapolere dette forhold indså forskere, at der må være et punkt, hvor gassen ville have nulvolumen. Dette punkt, kendt som absolut nul , svarer til -273,15 grader celsius.
* Kelvin skala som en grundlæggende enhed: Kelvin -skalaen blev oprettet for at måle temperaturen baseret på dette absolutte nulpunkt. Dette betyder, at 0 Kelvin er den koldeste mulige temperatur, og der er ingen negativ temperatur på Kelvin -skalaen.
Fordele ved Kelvin -skalaen:
* Konsistens og nøjagtighed: Ved at starte med absolut nul giver Kelvin -skalaen en mere konsistent og nøjagtig måde at måle temperaturen på, især i videnskabelige anvendelser.
* enkle forhold: Det forenkler ligninger relateret til gasadfærd, hvilket gør beregninger lettere.
* Grundlæggende enhed: Det er blevet en grundlæggende enhed inden for fysik, kemi og andre videnskabelige områder.
Kort sagt blev Kelvin -skalaen udviklet til at tackle begrænsningerne i eksisterende temperaturskalaer og til at tilvejebringe en mere nøjagtig og absolut måde at måle temperaturen på, især i videnskabelige sammenhænge.
Sidste artikelHvad er forholdet mellem kraftmasse og bevægelse?
Næste artikelHvordan afhænger V - form af en chokbølge af hastighedskilde?