Rømer と Newton が再現可能な尺度を提案
Ole Rømer は塩水混合物を含む再現可能な基準点を用い、Isaac Newton も温度の定点を実験しました。彼らの研究は、温度測定器を定量的な温度計へ発展させる一助となりました。
今日では温度の数値は当然のものに思えます。しかし 1700 年代には、決してそうではありませんでした。機器製作者や科学者は、基準点と数値が何を意味するかをなお模索していました。
初期の機器は、普遍的な数値を割り当てることなく、何かがより暖かいか冷たいかを示すことができました。再現可能な定点と標準化された尺度が、その状況を変えました。
Ole Rømer は塩水混合物を含む再現可能な基準点を用い、Isaac Newton も温度の定点を実験しました。彼らの研究は、温度測定器を定量的な温度計へ発展させる一助となりました。
ポーランド生まれでオランダで活動した機器製作者ファーレンハイトは Rømer の影響を受け、再現性の高い水銀温度計で知られるようになりました。彼の尺度は当初、塩水の凝固点をゼロ付近、人の体温を 96 付近に置いていました。その後の標準化により、標準条件下で水の凝固点が 32 °F、沸点が 212 °F と定められました。
アンデルス・セルシウスの研究に関する歴史資料では、1741 年のクリスマス当日が、ウプサラ天文台で自身の 100 分割尺度を使用した最初の記録とされています。
セルシウスは再現可能な二つの水の基準点を 100 度に分けましたが、当初の向きでは 沸点を 0 、 凝固点を 100 としました。.
リヨンで Christin は百分度尺度の向きを反転し、水が 0 で凝固し、100 で沸騰するようにしました。この向きが、なじみのある現代の配置になりました。
後にケルビン卿となる人物が On an Absolute Thermometric Scaleを発表し、ゼロを任意の水の基準ではなく、温度の物理的下限に置きました。
国際度量衡委員会は複数の候補から「セルシウス度」を選び、第 9 回国際度量衡総会もこれを採択しました。
バージョン 1.0 は2026年8月18日に Galliera 尺度を正式に制定し、 TG = 2TC。2026年8月21日発行のバージョン 1.1 では整数目盛の粒度比較を明示しました。2026年9月24日発行のバージョン 1.2 は定義を維持し、相互に整合した公認翻訳を追加しました。
ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイト(1686–1736)はダンツィヒ(現在のグダニスク)に生まれ、オランダで科学機器製作者として活動しました。1724 年に英国王立協会のフェローとなりました。
その功績は、単に数値を選んだことではありません。ファーレンハイトの水銀温度計は十分な再現性を備え、異なる機器による測定結果が、それ以前の多くの装置よりはるかによく一致しました。
現代でなじみのある水の基準点は、標準大気圧において凝固点が 32 °F、沸点が 212 °F で、その間に 180 ファーレンハイト度があります。ファーレンハイトの初期の校正では、塩水混合物や人の体温など、別の定点も用いられました。
アンデルス・セルシウス(1701–1744)はスウェーデンの天文学者で、ウプサラ大学の教授でした。自身の尺度を提案するまで、長年にわたり温度計と気象観測を比較していました。
セルシウスの 1742 年の方式では、水の沸騰が 0、凝固が 100 でした。今日では奇妙に思えますが、特異な例ではありません。初期の他の尺度にも、現代の利用者には直感に反する向きのものがありました。
長く残った貢献は、再現可能な二つの水の基準点を 100 の等しい区間に分け、沸騰に対する圧力の影響にも細心の注意を払ったことです。
ケルビンは別の問題を解決しました。日常に便利なゼロを選ぶ代わりに、尺度を絶対零度に固定します。区間の大きさはセルシウスと同じです。
0 K は熱力学温度の物理的下限です。−273.15 °C、したがって −546.30 °G に相当します。
SI 単位は ケルビン、記号は Kであり、「ケルビン度」ではありません。
Galliera は、熱力学や計量学におけるケルビンの代替として提案されるものではないことが明記されています。
この歴史ページでは、インターネット上の俗説を繰り返すのではなく、公的機関および学術的な情報源を用いています。