Termisk energi henviser til total Intern energi i et system på grund af tilfældig bevægelse af dets atomer og molekyler. Det er et mål for intern kinetisk energi af partiklerne. Tænk på det som den samlede mængde "wiggle", der er til stede i systemet.
varme er overførsel af termisk energi mellem genstande eller systemer ved forskellige temperaturer. Det er flow af energi, ikke selve energien. Tænk på det som "bevægelse" af "vriggen" fra et sted til et andet.
Her er en analogi:
* Forestil dig en spand fyldt med vand (repræsenterer et system). Vandmolekylerne bevæger sig rundt og skaber termisk energi.
* Nu lægger du en varm sten i spanden (repræsenterer et objekt med højere termisk energi). Varmen fra stenen strømmer i vandet, hvilket får vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere og vandtemperaturen for at stige.
I dette tilfælde:
* termisk energi er den samlede energi af vandmolekylerne og stenen.
* varme er energien overført fra stenen til vandet.
Her er en tabel, der opsummerer de vigtigste forskelle:
| Funktion | Termisk energi | Varme |
| --- | --- | --- |
| Definition | Total intern energi i et system på grund af tilfældig bevægelse af atomer og molekyler | Overførsel af termisk energi mellem genstande eller systemer ved forskellige temperaturer |
| Natur | Ejendom for et system | Proces med energioverførsel |
| måling | Målt i Joules (J) | Målt også i Joules (J) |
| eksempel | Den samlede energi på en kop kaffe | Energien overført fra kaffen til din hånd, når du holder koppen |
Det er vigtigt at forstå disse forskelle, fordi de hjælper os med at forstå, hvordan energi overføres, og hvordan det påvirker fysiske systemer. For eksempel kan vi bruge varmeoverførsel til at tilberede mad, generere elektricitet eller designe effektive opvarmnings- og kølesystemer.