历史

温度数值的由来

如今,温度数值似乎理所当然;但在 1700 年代,情况远非如此:仪器制造者和科学家仍在确定参考点和数值应代表什么。

时间线

从温度指示器到标准温标。

早期仪器可以显示物体变暖或变冷,却无法给出通用数值。可复现的固定点和标准化温标改变了这一状况。

1700 年代初期

Rømer 和 Newton 提出可复现温标

Ole Rømer 采用可复现的参考点,其中包括盐水混合物;Isaac Newton 也曾使用固定温度点进行实验。他们的工作推动温度指示器发展为定量温度计。

1724

Daniel Gabriel Fahrenheit 发布其温标

Fahrenheit 是一位出生于波兰、在荷兰工作的仪器制造者。他受到 Rømer 的影响,并以高度可复现的水银温度计闻名。他的温标最初以接近零度的盐水冰点和接近 96 的人体参考值为基准;后来的标准化规定,在标准条件下水的冰点为 32 °F、沸点为 212 °F。

1741年12月25日

Celsius 在圣诞节当天使用自己的 100 点温标

关于 Anders Celsius 工作的一份历史记载指出,1741年圣诞节是他首次在 Uppsala 天文台使用自己 100 点温标的有记录日期。

圣诞节趣闻: 如今与 Celsius 相关联的温标在圣诞节当天首次出现在他的观测记录中——早于他著名的 1742 年出版物。
1742

Anders Celsius 发布百分温标——其方向与现代惯例相反

Celsius 定义了两个可复现的水参考点,并将其间划分为 100 度,但其最初方向规定 沸点为 0 且 冰点为 100.

1743

Jean-Pierre Christin 采用现代方向

在 Lyon,Christin 将百分温标的方向反转,使水在 0 时结冰、在 100 时沸腾。这一方向成为人们熟悉的现代设置。

1848

William Thomson 提出绝对测温标度

后来成为 Lord Kelvin 的 Thomson 发表了 On an Absolute Thermometric Scale,将零点置于温度的物理下限,而非任意选定的水参考点。

1948

“摄氏度”成为正式名称

国际计量委员会从多个候选名称中选定了“摄氏度”,第 9 届国际计量大会也予以采用。

2026

Galliera 温标得到正式规范

版本 1.0 于 2026年8月18日正式确立 Galliera 温标,定义为 TG = 2TC。版本 1.1 发布于 2026年8月21日,明确说明了整数粒度比较。版本 1.2 发布于 2026年9月24日,保留该定义并增加了相互协调的授权译文。

F
华氏温标

首先是仪器制造者,其次才是温标创制者。

Daniel Gabriel Fahrenheit(1686–1736)出生于 Danzig(今 Gdańsk),并在荷兰从事科学仪器制造。他于 1724 年当选英国皇家学会会士。

Fahrenheit 的重要意义

其成就不只是选择了一组数值。Fahrenheit 的水银温度计具有足够高的可复现性,使不同仪器的测量结果之间能够达到远优于许多早期设备的一致程度。

为何是 32 和 212?

人们熟悉的现代水参考点是标准大气压下冰点 32 °F、沸点 212 °F,二者之间相隔 180 个华氏度。Fahrenheit 的早期校准版本还采用过其他固定点,包括盐水混合物和人体温度。

C
摄氏温标

是的,Celsius 温标最初的方向与现在相反。

Anders Celsius(1701–1744)是瑞典天文学家和 Uppsala University 教授。在提出自己的温标之前,他已对温度计和天气观测进行了多年比较。

原始方向

在 Celsius 的 1742 年方案中,水的沸点为 0,冰点为 100。如今看来这很奇怪,但并非独一无二:其他早期温标的方向也会让现代用户感到有悖直觉。

持久影响

其持久贡献在于采用两个可复现的水参考点,将其间划分为 100 个相等区间,并认真考虑压力对沸腾的影响。

K
开尔文

从人体参考走向物理本身。

Kelvin 解决的是另一个问题。它不选择便于日常使用的零点,而是以绝对零度作为温标零点。其区间大小与摄氏温标相同。

绝对零度

0 K 是热力学温度的物理下限。它对应 −273.15 °C,因而对应 −546.30 °G。

不使用度数符号

SI 单位是 kelvin,符号为 K,而不是“degree Kelvin”。

用途不同

Galliera 明确不被提议作为热力学或计量学中 Kelvin 的替代方案。