在地球上,我们很幸运地经历了接近最低点的温度。地球上的温度范围从184 K(-89°C,-128.6°F)到331 K(58°C,136.4°F),平均表面温度为287 K(14°C,57°F)。287 K与太阳表面的温度相比相当小,这是5780 K。原子弹的复制品,可以产生超...
在地球上,我们很幸运地经历了接近最低点的温度。地球上的温度范围从184 K(-89°C,-128.6°F)到331 K(58°C,136.4°F),平均表面温度为287 K(14°C,57°F)。287 K与太阳表面的温度相比相当小,这是5780 K。原子弹的复制品,可以产生超过100 kK的温度。1170 K是木材在火中燃烧的近似温度。铁在1811 K时熔化。地球熔融核心的温度约为5650 K。在7000 K时,最常见的元素和化合物,如碳,蒸发。通常在远低于9000 K的温度下,气体变成等离子体,这是一种电离气体,这意味着电子从原子核中被撕裂并自由漂浮在混合物中。钨直到15500 K才汽化。

地球上测量到的最热闪电为28 kK。持续的温度更高大约有几个kK(kiloKevin,或1000k)主要存在于气态巨行星的核心以及恒星和其他外来天体的内部。木星核心的温度估计在20-30kk。地球上测量到的最热的闪电是28kk。天狼星表面的温度是最亮的恒星在夜空中,温度约为33kK。

超新星爆炸的温度约为10kK。超过100kK的温度是由原子弹、粒子加速器、实验聚变反应堆和恒星产生的,大约是300 kK。x射线引起的局部激发温度在这个范围内太阳日冕的温度明显高于它的表面,它的温度在1-10兆卡(兆开尔文,或100万开尔文)之间。太阳的核心是13.6兆卡,受控核聚变的温度是100 MK。太阳由于其极高的压力和热量,成功地融合了原子核。伽马射线引起的局部激发就在这个热范围内。超过1吉克(10亿开尔文)的温度是为宇宙中的特殊现象保留的,就像物质反物质反应,超新星,星系团合并,以及(非常微小的一秒)粒子加速器。超新星爆炸的温度约为10吉克。像铀这样的重元素是在这种高温下产生的。有史以来最高温度可能是1030 K,宇宙大爆炸后一瞬间宇宙的估计温度。木星的核心被认为在20-30千开尔文左右。