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](/jp/ja/news/library-articles/page/69742/) ](/jp/ja/news/library-articles/page/61946/)](/jp/ja/news/library-articles/page/69388/)](/jp/ja/news/library-articles/page/68956/) ケルビン温度スケール(絶対温度スケール) は、分子や原子の熱的運動がすべて停止する理論上の点である絶対零度 を基準とする絶対温度スケールである。 その起点である0 Kは、分子の運動エネルギー が最小となる点に対応するため、基準物質の物性に依存しない温度尺度となり、熱力学および物理学における基本的な基準系となっている。
ケルビン温度スケールの定義は、熱力学の第二法則に基づいており、三重点 および水 を基準として正規化されており、その値は273.16 K に正確に固定されています。 この温度スケールの単位はケルビン (K) であり、その大きさは摂氏度と同じですが、摂氏温度 や華氏温度 とは異なり、負の値が含まれないため、[理想気体](/jp/ja/news/library-articles/page/68960 /) 、化学反応、および極低温プロセスに関連する計算において、温度を一貫して扱うことができます。
ケルビン温度スケールは、熱伝導、熱放射、および極限条件下における物質の特性に関する現象の分析において、温度の正確な測定が極めて重要となる科学や工学の分野で使用されています。 完全体放射の理論では、ケルビン温度は、ウィーンの法則に従って電磁放射[の最大放射波長を決定し、ステファン・ボルツマンの法則に基づいて黒体放射の総放射力を決定します。
熱計測および精密熱測定システムにおいて、ケルビンスケールは SI 単位系[における基準として使用され、ボーズ・アインシュタイン凝縮実験におけるナノケルビンから、プラズマ物理学[および核融合研究[における数百万ケルビンに至るまで、広範囲にわたる温度を決定するための、統一された国際的に認められた基準を提供しています。
材料工学および力学の分野では、ケルビンが、半導体の熱膨張、構造強度、および電子的特性に対する温度の影響を決定するために使用される。マイクロおよびナノテクノロジー構造における熱輸送プロセスや熱効果のモデリングには、絶対温度スケールでの正確な温度測定が不可欠である。
基本物理定数に基づくケルビンの定義の変更により、この単位とボルツマン定数の値との関連性が導入されました。これにより、基準物質の材料特性からの独立性が確保され、科学研究や産業用途における温度測定の精度が向上しました。
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